A) Тарілка B) Оболонка і труба C) Двотрубний D) Гофрована труба
A) Пластик B) Сталь C) Алюміній D) Мідь
A) Клапани B) Підшипники C) Прокладки D) Плавники.
A) Відрегулюйте тиск B) Регулювання швидкості потоку через теплообмінник C) Підвищення тепловіддачі D) Видаліть повітря з системи
A) Регулювання подачі холодоагенту у випарник B) Видаліть вологу з системи C) Охолодіть холодоагент D) Збільшити тиск холодоагенту
A) Вища швидкість потоку B) Менше ізоляції C) Регулярне прибирання та обслуговування D) Підвищений тиск
A) Розділяйте гарячі та холодні рідини B) Рівномірно розподіліть рідину по пробірках C) Контроль температури D) Зменшити тиск
A) Накопичення відкладень на поверхнях теплопередачі B) Збільшення швидкості теплопередачі C) Зменшення швидкості руху рідини D) Розширення матеріалу трубки
A) Перехресний потік B) Паралельний потік C) Прямий контакт D) Протилежний потік
A) Тепловий опір B) Коефіцієнт тепловіддачі C) Чистий тепловий коефіцієнт (ЧТК) D) Середня логарифмічна різниця температур (СЛРТ)
A) Паралельний потік B) Перехресний потік C) Прямий контакт D) Протилежний потік
A) Пластинчастий теплообмінник B) Поверхневий конденсатор C) Випарник D) Теплообмінник з подвійною трубою
A) Застосування при високому тиску, що перевищує 30 бар. B) Застосування, що вимагають міцної конструкції через високий тиск. C) Застосування при низькому тиску та температурах нижче 260 °C. D) Процеси, що включають рідини при температурах, що перевищують 260 °C.
A) Мінімізація осьової міцності. B) Забезпечення достатнього простору для забезпечення корозійної стійкості. C) Максимізація вібрації, викликаної потоком. D) Зменшення доступності запасних частин.
A) Вони зменшують загальні розміри теплообмінника. B) Вони усувають необхідність використання перегородок. C) Вони збільшують ймовірність утворення відкладень. D) Вони дозволяють компенсувати термічне розширення без навантаження на трубні решітки.
A) Поворотна квадратна (45°) схема. B) Поворотна трикутна (60°) схема. C) Трикутна (30°) схема. D) Квадратна (90°) схема.
A) Циліндричний пакет пластин B) Теплообмінник кожухової конструкції з трубчастими ребрами C) Зварний пластинчастий теплообмінник D) Пластинчастий теплообмінник рамного типу
A) Круглі візерунки. B) Візерунки у формі клинів, з рельєфними поглибленнями або інші візерунки. C) Відсутність будь-яких візерунків. D) Квадратні сітки.
A) Використовується для очищення. B) Утримує прокладки. C) Містить лише канал потоку з боку пластин. D) Створює другий канал потоку, який називається 'кожуховою стороною'.
A) Мідь B) Нержавіюча сталь C) Титан D) Алюмінієві сплави
A) Заводи з розділення повітря B) Атомні електростанції C) Нафтопереробні заводи D) Хімічна промисловість
A) Будівельна промисловість B) Текстильна промисловість C) Молочна промисловість D) Автомобільна промисловість
A) Зберігання сиру. B) Охолодження молока у великих резервуарах з нержавіючої сталі з прямою експансією. C) Ферментація йогурту. D) Нагрівання молока перед пастеризацією.
A) За допомогою зовнішнього кріплення. B) Використовуючи гнучкі гумові листи. C) У вигляді плоских пластин, які розміщуються всередині резервуара. D) За допомогою вбудовування їх у бетон.
A) Він видаляється для створення каналів. B) Він стає тоншим і більш гнучким. C) Він стискається і утворює плоску поверхню. D) Він вигинається навколо місць зварювання під тиском.
A) Цикл Ренкіна з використанням пари (Steam Rankine cycle, SRC). B) Теплообмінник з використанням фазового переходу. C) Динамічний теплообмінник з механічним очищенням поверхні. D) Цикл Ренкіна з використанням органічної речовини (Organic Rankine cycle, ORC).
A) Толуол. B) Пентафторпропан (R-245fa). C) Вода. D) Аміак.
A) Мікроканальний B) Тверде тіло – рідина або тверде тіло – газ C) Газ – рідина D) Немішані рідини
A) Менша компактність. B) Більша кількість холодоагенту. C) Більші розміри. D) Нижчий опір повітряного потоку.
A) Від 1 мм до 3 мм B) Більше 5 мм C) Дорівнює 10 мм D) Менше 1 мм
A) Низький рівень холодоагенту B) Високі показники падіння тиску C) Захист від замерзання D) Конструкція мікроканальних систем
A) Система стане більш енергоефективною. B) Піч буде виробляти менше тепла. C) Потік повітря значно збільшиться. D) Продукти згоряння можуть потрапити в житлові приміщення.
A) Метод Скотта С. Харабурди B) Метод Рамачандри К. Патіла (та співавторів) C) Метод, що враховує турбулентний потік D) Метод Бордмана-Гермера
A) Метод ламінарного потоку B) Метод Скотта С. Харабурди C) Метод Бордмана-Гермера D) Метод Рамачандри К. Патіла (та ін.)
A) Падіння тиску проти швидкості потоку рідини. B) Капітальні витрати проти експлуатаційних витрат. C) Міцність матеріалу проти стійкості до корозії. D) Теплова ефективність проти розміру.
A) Колір. B) Форма. C) Вартість. D) Розмір.
A) 15% щорічно. B) Приблизно 5% щорічно. C) 1% щорічно. D) 10% щорічно. |